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1064纳米波长下铟锡氧化物薄膜与聚酰亚胺薄膜的高重复频率激光损伤
摘要: 描述了熔融石英基板上涂覆的氧化铟锡透明导电薄膜和聚酰亚胺取向薄膜在1064纳米高重复频率激光损伤后的实验与热建模。低激光功率密度下产生凸起状损伤形貌,更高功率密度时凸起中心会形成凹坑。该损伤过程与激光功率密度和辐照时间相关的热效应一致。通过高重复频率激光辐照的温度上升模拟,揭示了不同脉冲振荡下的热效应。
关键词: 高重复频率激光器、聚酰亚胺、激光诱导损伤、热建模、氧化铟锡
更新于2025-09-19 17:13:59
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[2019年欧洲激光与电光会议暨欧洲量子电子学会议(CLEO/Europe-EQEC)- 德国慕尼黑(2019.6.23-2019.6.27)] 2019年欧洲激光与电光会议暨欧洲量子电子学会议(CLEO/Europe-EQEC)- 1微米波段高效率高能量少周期驱动源
摘要: 基于掺镱光纤放大器(YDFA)的高重复频率激光器的最新发展,为提高高次谐波产生(HHG)所生成相干极紫外(XUV)光源的重复频率(>100 kHz)铺平了道路。高重复频率HHG驱动源具有多重优势:可提升光子通量[1]、缩短研究分子动力学(如COLTRIMS技术)等符合测量实验的采集时间,并能通过光电子能谱与显微技术研究物质电子结构——该领域需采用低剂量以避免空间电荷效应[2]。迄今为止,绝大多数HHG研究与应用的重复频率仍受限于钛宝石激光器的低频段。常规钛宝石激光器输出中心波长λ=800 nm、脉宽20 fs的脉冲,单脉冲能量可达数百毫焦,但其平均功率通常难以突破10 W,导致HHG工作在低重复频率(≤10 kHz)区间。 当前最成熟且强大的超快光源技术当属平均功率超1 kW[3]并拥有众多工业应用的掺镱系统。然而YDFA光源约>200 fs的长脉宽限制了其在该领域的适用性。为此研究者采用非线性压缩方案成功降低脉宽,获得了迄今基于HHG光源报道中最高的XUV光子通量[1]。但若要实现亚三周期(1030 nm处<10 fs)的典型要求——该参数通常需结合选通技术获取孤立阿秒脉冲,则必须实施两级压缩[4],这将使阿秒物理专用系统的能量效率降至YDA总能量的30%以下。 本研究展示了一种基于高能飞秒YDFA与混合式双级非线性压缩方案的二周期光源。多程腔级联大直径毛细管级的组合实现了48倍压缩率及61%的总透射率。据我们所知,这是目前演示的最高效、少周期、高能量且高重复频率的激光系统。该紧凑型装置占地仅1.8 m×1.0 m,在超过8小时的连续测试中稳定输出中心波长1030 nm的少周期脉冲串:150 kHz重复频率下6.8 fs(见图1)、140 μJ脉冲(对应21 W平均功率),完美适配通过HHG驱动高光子通量XUV光源[5]的需求。该激光系统兼具鲁棒性、紧凑性与高功率效率,是面向实用化的高通量XUV与阿秒光源的理想驱动源。
关键词: 阿秒脉冲、高次谐波产生、掺镱光纤放大器、极紫外光、高重复频率激光器
更新于2025-09-12 10:27:22